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提升汽车CAN总线能效以增强燃油经济性

作者: 时间:2014-02-08 来源:网络 收藏

局部网络

当今的汽车可能包含大量ECU,高端车型中的ECU数量可能多达100个左右。大多数ECU(如果不是全部的话)连接至CAN总线,因此,CAN总线始终是启用的。即使发动机熄火时,某些ECU必须保持工作,以维持遥控开锁(RKE)等功能的运作。这么多数量的ECU连接至总线,对总体电能消耗有重要影响。

局部网络(Partial Networking, PN)是一种用于降低能耗同时使ECU能够对唤醒指令作出响应的技术。系统仅在某些特定时刻根据需要启用部分网络,而其它节点保持在低功率状态。有几种可能的局部网络应用方案。针对公路用车颁布的CAN标准ISO 11898-6定义了选择性唤醒功能,作为以高速媒体存取提供局部网络的方式。当某个ECU不要求工作时,它可能断开与CAN网络的连接,只要没有特定指令传送给这个特别节点。

为了配合局部网络功能,各个节点要求专用收发器中内置“选择性唤醒功能”。这种选择性唤醒功能使不工作的ECU的电流消耗能降低至汽车制造商通常规定的100 µA平均待机电流极限范围内。即使有这样的省电效果,但连接至总线ECU数量众多,以致于对总线的总能耗进而对汽车的燃油消耗有较大影响。这种途径的另一项缺点就是跟每颗IC中必须包含的额外选择性唤醒电路相关的系统成本增加了。此外,网络内所有节点都需要软件适配,以配合应用局部网络。这就增加了较大的系统开发负荷。

引入 CAN中继器

通过将逻辑总线分割为两个物理部分,使其中某个完整部分在不用时断电,能够获得可贵的省电效果,如图2所示。这可以通过在连接至CAN总线的某个模块上引入双向中继器来实现。

图片3.jpg

图 3. 增加一个具有CAN中继器的模块使总线能够分割为两个部分

常规模块包含一个连接至总线的CAN收发器,此收发器将物理CAN信号转换为由模块的微控制器(MCU)处理的数字信号。通常情况下,连接至总线的所有模块都是这种类型。增加一个带内置CAN中继器的模块会创建一个点,总线在此点能从物理上分为两个部分。

如图4所示,CAN中继器以与独立式CAN收发器类似的方式连接微控制器。在此器件内部,端口A上的每个信号传输至端口B,而端口B上的每个信号传输至端口A。CAN总线信号在微控制器中被解释(interpreted)。CAN总线数据的重复在中继器芯片内部完成。当接收到进入休眠(Go-to-Sleep)指令时,端口之间的连接被断开,有效地断开端口B上网络部分的连接。断开连接部分上的所有节点都可以进入极低能耗的休眠模式。

图片4.jpg

图4. CAN中继器模块的内部架构。

这种方法简单且性价比高,因为所有节点中除了一个节点外都可以使用标准ISO11898-2或ISO11898-5收发器来应用,而且无须软件适配。仅要求使用一个中继器。当使用这种技术时,重要的是计算顾及到线缆长度、传输速度及由中继器导致的额外延迟等因素的总体时序。

采用这种方式来分割总线也增强了汽车的故障容限(如线缆对地或电池短路)能力。如果有要求,还可以通过插入额外的总线中继器,来进一步限制这些所谓的“硬”总线故障。还可以防止带有像增加电磁辐射及散热问题等后果的“软”错误影响整个网络。

结论

当今的汽车制造商越来越注重将汽车中每个系统的能效提升至最高,以满足更严格的排放及目标。为了符合汽车购买者乃至地球的需求,如今,前所未有地更加重要的是,充分利用新的IC进展来更高效率地在从熄火到所有系统工作等各个使用模式管理


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